Реферат Техніка і електроніка НВЧ

Існують локаційні пристрої, які повинні працювати на l~мм, n~100ГГц. Оскільки l ~1м мають малу роздільну здатність, а оптичний діапазон швидко поглинаються постає необхідність вивчення НВЧ діапазону.

Техніка і електроніка НВЧ

Перші НВЧ прилади виникли під час 2-ї світової війни при створенні РЛС. Застосування НВЧ електроніки:

1. Малопотужна електроніка: НВЧ телебачення – супутникове, мобільні телефони, комп’ютери.

2. Потужна електроніка: НВЧ - піч, РЛ – електроніка.

Фізичні причини виділення діапазону НВЧ

D – розмір об’єкта. При Техніка і електроніка НВЧ- закон Кірхгофа, Ома, Техніка і електроніка НВЧ- використовуються закони променевої оптики, Техніка і електроніка НВЧ- НВЧ діапазон, диференційна інтерференція. Отже в НВЧ не можемо користуватись законами Кірхгофа і геометричної оптики. Закони Кірхгофа мають місце до якихось частот та швидкості розповсюдження інформації – швидкості світла.

Техніка і електроніка НВЧРозглянемо малюнок. Даний ланцюг можна розрахувати за допомогою закону Ома, поки генератор – постійного струму. Розглянемо змінну напругу: електрон почне рух тоді, коли сигнал про потенціал дійде до нього: Техніка і електроніка НВЧ. Якщо частота генератора така, що Техніка і електроніка НВЧ, то в той час, як електрон рухається в одну сторону, генератор вже сформував зворотній потенціал, тобто існують струми в різних напрямках. Отже не можна використовувати звичайні закони.

Описаний ефект – ефект запізнення.

1. Техніка і електроніка НВЧна частоті Техніка і електроніка НВЧпри таких Техніка і електроніка НВЧпрацюють РЛС. На частоті 10ГГц при Техніка і електроніка НВЧніяких законів Кірхгофа, Ома вже застосовувати не можна.

2. Виникнення випромінювання. При змінному струмі можливе випромінювання, на його характеристики впливає відстань між дротами по відношенню до Техніка і електроніка НВЧ. 50Гц: ~100км. Тому зі збільшенням частоти основна енергія знаходиться поза провідником у вигляді поля.

3. При високій частоті – густина струму розподілена нерівномірно, електрони рухаються в скін шарі товщиною ~1мкм. Тому опір потрібно рахувати іншими законами.

Найбільш розвинутий оптичний діапазон НВЧ.

Рівняння Максвела 2-ого порядку описують всі електромагнітні явища:

Техніка і електроніка НВЧТехніка і електроніка НВЧ

де Техніка і електроніка НВЧ- густина струму, Техніка і електроніка НВЧ- напруженість ЕП, Техніка і електроніка НВЧ- напруженість МП, Техніка і електроніка НВЧ- індукція МП, Техніка і електроніка НВЧ- індукція ЕП, Техніка і електроніка НВЧ- густина заряду, Техніка і електроніка НВЧ- поверхневий струм.

Поки що монополь Дірака не виявлено.

Знаки розставлено відповідно до положення векторів Техніка і електроніка НВЧ, Техніка і електроніка НВЧта напрямку розповсюдження хвилі Техніка і електроніка НВЧ- утворюють праву трійку. Це – не всі рівняння Максвела, у такій формі їх іноді називають рівняннями Герца.

Рівняння записано в СГСЕ. В системі СІ не буде Техніка і електроніка НВЧ, Техніка і електроніка НВЧ- це зручно, але в СІ опір вільного простору скінчений, що немає фізичного змісту.

Ці диференційні рівняння в частинних похідних другого порядку неоднорідні. Хоча з точки зору математики рівняння Максвела лінійні. Але лінійні рівняння ніколи не описують підсилення, генерації і т.д. Електромагнітні процеси нелінійні. Нелінійність обумовлюється речовиною, яку описують рівняння: Техніка і електроніка НВЧ. Народження електрону - позитивної пари в вакуумі – нелінійний процес. Крім цього можна генерувати гармоніки, 1 з 1050 фотонів зливаються і дають новий фотон.

Техніка і електроніка НВЧ, Техніка і електроніка НВЧ(А/см2), поверхневий струм - Техніка і електроніка НВЧ, Техніка і електроніка НВЧ(А/см).

Матеріальне рівняння – рівняння неперервності. Техніка і електроніка НВЧ. Ніякого струму не може бути якщо заряд не виноситься.

Техніка і електроніка НВЧ- що виноситься

Техніка і електроніка НВЧ- що залишається в середині.

Техніка і електроніка НВЧ- це рівняння в частинних похідних, тому дуже важливі граничні та початкові умови. Всі фізичні поля неперервні з точки зору фізики.

Граничні умови: Техніка і електроніка НВЧ, Техніка і електроніка НВЧ.

Магнітне поле всередині металу(має уявні розриви): Техніка і електроніка НВЧ.

Не буває нульової товщини тому всередині металу буде плавний перехід, тому що поля неперервні.

В векторному вигляді:

Техніка і електроніка НВЧТехніка і електроніка НВЧТехніка і електроніка НВЧТехніка і електроніка НВЧТехніка і електроніка НВЧТехніка і електроніка НВЧ

Якщо змінимо граничні умови, то все повністю змінюється. Техніка і електроніка НВЧ- права трійка. Тому знак “-“ в Техніка і електроніка НВЧ.

У рівняннях в комплексній формі цього немає. Мінус там може бути в 1-му і 2-му рівнянні в системі (*).

Граничні умови в металі: Техніка і електроніка НВЧ.

Гранична умова в ідеальному металі: Техніка і електроніка НВЧ(для нетензорного середовища). Техніка і електроніка НВЧ- для Техніка і електроніка НВЧметалу.

Якщо присутнє Техніка і електроніка НВЧ, то за рахунок сили Лоренца виникає струм. Для напівпровідника:

У застосуванні граничних умов головне те, що ми не розв’язуємо рівняння в середині матеріалу, а розв’язуємо рівняння лише на поверхні.



Ознакомившись с рефератом Техніка і електроніка НВЧ, Вы можете оставить отзыв о реферате:
Ваше имя:
Сообщение:
Код:



 
© 2008 Нет реферата - реферат Техніка і електроніка НВЧ
Главная   Вузы   Преподаватели   Рефераты   Контакты